Что такое проходные конденсаторы. Как они отличаются от обычных конденсаторов. Для чего применяются проходные конденсаторы в высокочастотных схемах. Какие преимущества дает использование проходных конденсаторов.
Что такое проходные конденсаторы и в чем их особенность
Проходные конденсаторы представляют собой специальный тип конденсаторов, которые имеют три вывода вместо обычных двух. Они используются для фильтрации высокочастотных помех в цепях питания электронных устройств.
Основные особенности проходных конденсаторов:
- Имеют три вывода — два сигнальных и один заземляющий
- Обладают очень низкой собственной индуктивностью
- Эффективно подавляют высокочастотные помехи
- Применяются в диапазоне частот от десятков МГц до единиц ГГц
- Выпускаются в компактных чип-корпусах для поверхностного монтажа
Благодаря своей конструкции, проходные конденсаторы позволяют значительно снизить паразитные индуктивности по сравнению с обычными двухвыводными конденсаторами. Это делает их намного более эффективными для подавления высокочастотных помех.
![](/800/600/https/bt-detali.ru/image/cache/catalog/import_yml/661/kondensator-magnetrona-dlya-mikrovolnovki-svch008un8-1000x1000.jpg)
Применение проходных конденсаторов в высокочастотных схемах
Основные области применения проходных конденсаторов:
- Фильтрация питания высокочастотных микросхем и узлов
- Развязка по питанию между аналоговыми и цифровыми цепями
- Подавление электромагнитных помех в радиочастотных устройствах
- Фильтрация в импульсных источниках питания
- Защита от помех в измерительной аппаратуре
Проходные конденсаторы особенно эффективны в высокочастотных схемах, работающих на частотах выше 100 МГц. На таких частотах обычные многослойные керамические конденсаторы теряют свою эффективность из-за возрастания собственной индуктивности.
Преимущества использования проходных конденсаторов
Основные преимущества применения проходных конденсаторов в высокочастотных схемах:
- Значительно более низкий импеданс на высоких частотах по сравнению с обычными конденсаторами
- Эффективное подавление высокочастотных помех в широком диапазоне частот
- Возможность замены нескольких обычных конденсаторов одним проходным
- Компактные размеры, что важно для миниатюрных устройств
- Низкая собственная индуктивность, менее 100 пГн
За счет этих преимуществ проходные конденсаторы позволяют значительно улучшить качество фильтрации в высокочастотных схемах и повысить помехоустойчивость устройств.
![](/800/600/https/cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-1-1/7014158857.jpg)
Конструкция и принцип работы проходных конденсаторов
Проходной конденсатор состоит из трех основных элементов:
- Две обкладки, между которыми находится диэлектрик
- Центральный проводник, проходящий через диэлектрик
- Внешний корпус, соединенный с одной из обкладок
Принцип работы проходного конденсатора заключается в следующем:
- Высокочастотный сигнал проходит через центральный проводник
- Между центральным проводником и внешним корпусом возникает емкостная связь
- Высокочастотные составляющие сигнала шунтируются на корпус через эту емкость
- Низкочастотный полезный сигнал беспрепятственно проходит через конденсатор
Такая конструкция обеспечивает очень низкую собственную индуктивность проходного конденсатора, что делает его эффективным для подавления высокочастотных помех.
Сравнение проходных и обычных конденсаторов
Чем отличаются проходные конденсаторы от обычных многослойных керамических конденсаторов:
Параметр | Проходной конденсатор | Обычный конденсатор |
---|---|---|
Количество выводов | 3 | 2 |
Собственная индуктивность | Очень низкая (менее 100 пГн) | Выше (200-500 пГн) |
Эффективность на ВЧ | Высокая до единиц ГГц | Снижается выше 100 МГц |
Габариты | Компактные | Больше при той же емкости |
Стоимость | Выше | Ниже |
Как видно из сравнения, проходные конденсаторы имеют явные преимущества для применения в высокочастотных схемах, несмотря на более высокую стоимость.
![](/800/600/https/ae01.alicdn.com/kf/HTB1H.NODQvoK1RjSZPfq6xPKFXaM/Microwave-Magnetron-Sockets-Pins-Filament-Sockets-Magnetron-Connector.jpg)
Основные параметры проходных конденсаторов
При выборе проходного конденсатора следует учитывать следующие основные параметры:
- Номинальная емкость — от единиц пФ до единиц мкФ
- Рабочее напряжение — обычно до 50-100 В
- Максимальный рабочий ток — от 1 до 10 А
- Собственная индуктивность — менее 100 пГн
- Диапазон рабочих частот — до единиц ГГц
- Диапазон рабочих температур — обычно от -55°C до +125°C
Выбор конкретных параметров зависит от требований конкретной схемы. Для эффективной фильтрации емкость проходного конденсатора должна быть в 10-100 раз больше паразитных емкостей схемы.
Особенности монтажа проходных конденсаторов
При монтаже проходных конденсаторов на печатную плату следует учитывать несколько важных моментов:
- Размещать конденсатор максимально близко к выводу питания микросхемы
- Минимизировать длину дорожек от конденсатора до микросхемы
- Обеспечить надежное соединение заземляющего вывода с общим проводом
- Использовать отдельные площадки для входа и выхода сигнала
- При необходимости применять переходные отверстия для соединения слоев
Правильный монтаж критически важен для реализации всех преимуществ проходных конденсаторов. Некорректная установка может свести на нет их эффективность на высоких частотах.
Применение проходных конденсаторов в различных устройствах
Проходные конденсаторы широко применяются в следующих типах устройств:
- Мобильные телефоны и смартфоны
- GPS-навигаторы
- Беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi
- Высокоскоростные интерфейсы USB 3.0/3.1
- Радиопередающие устройства
- Измерительные приборы
- Медицинское оборудование
В этих устройствах проходные конденсаторы помогают обеспечить стабильную работу высокочастотных узлов и снизить уровень электромагнитных помех.
Перспективы развития технологии проходных конденсаторов
Основные направления совершенствования проходных конденсаторов:
- Дальнейшая миниатюризация размеров
- Увеличение рабочих частот до десятков ГГц
- Повышение рабочих напряжений и токов
- Улучшение температурной стабильности параметров
- Снижение стоимости производства
С развитием технологий 5G и устройств интернета вещей потребность в качественных проходных конденсаторах будет только возрастать. Это стимулирует дальнейшее совершенствование их характеристик и расширение областей применения.
В самодельных СВЧ схемах очень большое значение имеют монтажные емкости и индуктивности, а так-же паразитные связи. Свести их к минимуму позволяет простой прием. В своих схемах я использую укороченные конденсаторы КПК. После его разборки и сошлифовывания лишней керамики (до границ внешней обкладки), без резьбовой части он становится компактным. Но главное при этом то, что конденсатор практически избавляется от индуктивностей выводов. Схема разделяется на две зоны — в.ч. отсек с оптимальным расположением деталей над платой, и н.ч. отсек, где совсем нет в.ч. токов и напряжений, под ней. После разметки, сверлом М3 выполняются отверстия под проходные конденсаторы, куда они и впаиваются с минимальным (только для пайки обкладки) выступом над платой. А на них, как на контактные точки, распаивается в.ч. счасть схемы. Проходники в этом случае играют роль опорных конденсаторов без индуктивностей выводов! Цепи же смещения, питания, стабилизации, регулировки режимов вынесены из в.ч. отсека и не добавляют свои паразитные емкости и связи, что увеличивает устойчивость работы схемы. С применением такого навесного монтажа, легко собираются схемы диапазона 2,5 ГГц. Стеклотекстолит удобно использовать 1,5 мм. Он легко режется ножницами и подгоняется на наждачной бумаге. Обернув такую плату луженной жестью и пропаяв по периметру с двух сторон, получим жесткую коробочку. Припаиваем крышки и герметичный СВЧ блок готов! Для ускорения процесса обрезания конденсаторов можно скалывать керамику кусочками в направлении изнутри трубочки, а потом подравнять торцы на наждачной бумаге. Я брал конденсаторы на 3300 пФ. Ежели конденсатор “сам” укоротится больше, чем вам хотелось, — не отчаивайтесь, даже 1000 пФ на СВЧ более чем достаточно! Шустиков Е. Г. |
Сопротивление изоляции 1000 мОм Диапазон рабочих температур -55…+125°С Проходные чип конденсаторы серии NFM применяются для фильтрации питания высокочастотных узлов и снижения влияния их работы на остальную часть электронной схемы (развязка по питанию). Главное преимущество этих изделий перед обычными многослойными керамическими чип конденсаторами типоразмеров 1206, 1210, 0805, 0603, 0402, 0201 это значительно меньшая индуктивность на высоких частотах (сотни мегагерц). Благодаря этому наблюдается 10-кратное снижение импеданса и, соответственно, более эффективное подавление электромагнитных помех. Фильтрация цепей первичного питания напряжением 220В осуществляется высоковольтными конденсаторами, (ссылка) сертифицированными по соответствующему классу безопасности или высоковольтными конденсаторами типоразмеров 1206 и 1210. В цепях электрических схем требующих емкости в 10мкф-470мкф наряду с керамическими конденсаторами большой емкости используются алюминиевые и танталовыми конденсаторами с низким последовательным сопротивлением. Подстройка резонансных цепей радиочастотных схем осуществляется триммерами — подстроечными конденсаторами.Подстройка резонансных цепей радиочастотных схем осуществляется триммерами — подстроечными конденсаторами. Для электромагнитного экранирования ВЧ и СВЧ устройств поставляются экраны для печатных плат. Технические характеристики проходных конденсаторов Murata NFM18C Series (0603 Size) Технические характеристики проходных конденсаторов Murata NFM21C Series (0805 Size) Производитель — MURATA. | Корзина Корзина пуста |
Трехвыводные проходные конденсаторы в цепях питания высокочастотных устройств — Меандр — занимательная электроника
Проходные конденсаторы – не новость в радиоэлектронной промышленности: они были открыты сразу за обычными двухобкладочными конденсаторами и находили применение в высокочастотных узлах ламповых устройств аппаратуры связи. Сегодня значение проходных конденсаторов представляется в новом ракурсе.
Увеличение рабочих частот цифровых интегральных схем является сейчас основной устойчивой тенденцией в электронике. Для уменьшения влияния помех на микросхемы устройства необходима стабилизация напряжения питания высокочастотных устройств и снижение влияния их работы на остальную часть электронного узла (развязка по питанию).
Обычно для таких целей используются многослойные керамические конденсаторы, монтируемые непосредственно в цепи питания высокочастотных узлов и рядом с многоцелевыми микросхемами. На частотах свыше 10 МГц эффективность фильтрации пульсаций резко падает из-за импеданса конденсатора (его внутренней индуктивности) – последовательного индуктивного сопротивления. И хотя специалисты-практики устанавливают чип-конденсаторы по питанию даже на частотах 2…3 ГГц и утверждают, что нет необходимости устанавливать сглаживающие конденсаторы на частотах свыше 10 МГц (якобы, таким эффектом можно пренебречь), речь идет об установке одного высокоэффективного проходного конденсатора вместо нескольких обычных чип конденсаторов. В случаях, когда источник питания удален от микросхем, работающих с сигналами высокой частоты, установка сглаживающих элементов необходима. Часто можно заметить на современных печатных платах «обвеску» микросхем, работающих на высокой частоте, многочисленными чип-конденсаторами, соединенными параллельно. Выводные (керамические, дисковые и подобные им) конденсаторы в данном случае применять нельзя из-за дополнительной индуктивности их выводов, существенно влияющей на подавление помех от высокочастотного узла. Особенно хорошо помеха и наводки хорошо фиксируются приборами при удалении электронного высокочастотного узла от источника питания.
Для решения этой проблемы производители конденсаторов выпускают специальные серии конденсаторов с максимально сниженной эквивалентной индуктивностью (ESL). При этом выводы таких чип конденсаторов располагаются по длинной стороне их корпуса, что позволяет снизить эквивалентную индуктивность примерно вдвое относительно тех типов, где выводы располагаются по коротким торцевым сторонам корпуса.
Однако, если устройство предназначено для работы в частотном диапазоне более 100 МГц, такого подхода недостаточно. Японская фирма «Murata» предложила свою разработку серии трехвыводных проходных конденсаторов высокой емкости. Это компактные чип-компоненты размерами 2,0×1,25 мм на основе диэлектрика X7R.
Сравнение конденсатора новой серии NFM18P с обычным многослойным керамическим конденсатором на практике показывает почти 10-кратное снижение импеданса у нового типа конденсатора на высоких частотах свыше 100 МГц, связанное со сниженной конструктивной индуктивностью.
Для примера приведу простой эксперимент, который можно повторить в любой оснащенной лаборатории. Нужен понадобятся источник питания, высокочастотный осциллограф и генератор с частотой 10 МГц, который можно собрать самостоятельно с микросхемой технологии КМОП. Подключим параллельно стабилизированному источнику питания с фиксированным постоянным напряжением 5 В любой генератор. Автор использовал генератор на микросхеме КР1561ЛЕ5, выдающий на выходе прямоугольные импульсы. Длина неэкранированных проводников от источника питания до генератора — 1м. Осциллографом зафиксируем уровень высокочастотных пульсаций на выводе питания микросхемы.
Амплитуда пульсаций составляет примерно 1 В, причем частота данной помехи соответствует частоте выходных импульсов генератора. Теперь подключим параллельно выводам питания микросхемы многослойный керамический конденсатор Murata MLCC 1206 X5R и снова взглянем на экран осциллографа. Помеха присутствует, но ее амплитуда уменьшилась до 0,65 В. Теперь вместо многослойного конденсатора с диэлектриком X5R включим проходной конденсатор NFM18PC105R (здесь проходной конденсатор включен в качестве фильтра) и замерим показания осциллографом в той же точке – непосредственно у выводов конденсатора, установленного вблизи микросхем. Уровень пульсаций сократился до 0,3 В. Примерно тот же эффект получается, если параллельно выводам питания (непосредственно у выводов микросхемы) установить 10 многослойных керамических конденсаторов марки MLCC 0201-2220 с диэлектриком X7R. Один трехвыводной конденсатор марки NFM18P заменяет по качеству фильтрации высокочастотных помех десять двухобкладочных (трехвыводных вывод от средней точки) многослойных конденсаторов. Причем, если есть возможность менять частоту генерации, можно убедиться, что с увеличением частоты высокочастотной помехи уровень пульсаций падает, и наоборот
Следует особо отметить высокую стабильность емкости конденсаторов в диапазоне 0,1-1 мкФ (благодаря рассмотренному типу диэлектрика). Малые габариты, высокая нагрузочная способность (ток до 6 А), низкий импеданс на частотах свыше 10 МГц делает использование проходных трехвыводных конденсаторов эффективным и привлекательным в высокочастотных узлах и практически пока безальтернативным в современных компактных устройствах, таких как портативные ВЧ/СВЧ-передатчики, радиостанции, игровые приставки, компьютеры и подобные им устройства.
В таблице приведены основные электрические характеристики некоторых изделий.
Таблица. Основные электрические характеристики трехвыводных проходных конденсаторов
Тип | Размер, мм | Емкость, мкФ | Допуск, % | I max., A | Umax, B | Диапазон рабочих температур, С |
NFM18PC104R1C | 16X0,8 | 0.1 | ±20 | 2 | 16 | от -55 до +125 |
NFM18PC224R0J3 | 16X0,8 | 0.22 | ±20 | 2 | 6.3 | от -55 до +125 |
NFM18PC474R0J3 | 16X0,8 | 0.47 | ±20 | 2 | 6.3 | от -55 до +125 |
NFM18PC105R0J3 | 16X0,8 | 1 | ±20 | 2 | 6.3 | от -55 до +125 |
NFM21PC104R1E3 | 2,0X1,25 | 0.1 | ±20 | 2 | 25 | от -55 до +125 |
NFM21PC224R1C3 | 2,0X1,25 | 0.22 | ±20 | 2 | 16 | от -55 до +125 |
NFM21PC474R1C3 | 2,0X1,25 | 0.47 | ±20 | 2 | 16 | от -55 до +125 |
NFM21PC105B1A3 | 2,0X1,25 | 1 | ±20 | 4 | 10 | от -55 до +125 |
NFM21PC105F1C3 | 2,0X1,25 | 1 | от -20 до+80 | 2 | 16 | от -55 до +85 |
NFM3DPC223R1h3 | 32×1 25 | 0.022 | ±20 | 2 | 50 | от -55 до +85 |
NFM41PC204F1h4 | 4,5X1,6 | 0.2 | от -20 до+80 | 2 | 50 | от -55 до +85 |
NFM55PC155F1И4 | 5,7X5,0 | 1.5 | от -20 до+80 | 6 | 50 | от -55 до +85 |
Подробные справочные данные по многослойным керамическим конденсаторам большой емкости можно найти в справочной литературе и на сайте фирмы Murata.
Автор: А.Кашкаров
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Разделительный конденсатор
Создание связи по переменному току необходимо, чтобы запретить протекание постоянного тока между определенными точками схемы и обеспечить при этом свободное прохождение переменного тока. Электронные компоненты, обеспечивающие связь по переменному току, например конденсаторы или трансформаторы, обычно устанавливаются на входе и выходе усилителя. Таким образом, заданный режим покоя (статический режим) транзистора не влияет на статические режимы предыдущего и последующего каскадов.
В схеме, приведенной на рис. 23.1. конденсатор связывает точки А и В по переменному току, aR – нагрузочный резистор. Для постоянного тока конденсатор действует как разрыв цепи, полностью блокируя протекание постоянного тока между точками А и В. По этой причине конденсатор связи называют блокировочным или разделительным конденсатором.
Удовлетворительное качество связи по переменному току достигается только в том случае, когда реактивное сопротивление Хс конденсатора на рабочей частоте много меньше сопротивления нагрузочного резистора R. Тогда на этом конденсаторе падает (и теряется) очень малая часть напряжения входного сигнала. Например, если Vвх = 100 мВ, то связь по переменному току можно считать удовлетворительной, когда выходное напряжение Vвых = 95 мВ и на разделительном конденсаторе падает 5 мВ (5%). Требуемую емкость разделительного конденсатора определяют два фактора.
1. Сопротивление загрузочного резистора R. Считая, что удовлетворительная связь но переменному току достигается, когда Хс = R/20, для R = 1 кОм получаем Хс = 50 Ом.
Рис. 23.1. Установка разделительного Рис. 23.2. Влияние развязывающего конденсатора. конденсатора.
Указаны потенциалы точки А без развязывающего конденсатора (а) и с развязывающим конденсатором (б).
Предположим, что рабочая частота f = 300 Гц. Поскольку Хc = 1/2πfC1, то
Если сопротивление нагрузочного резистора увеличить до 100 кОм, то Хc= R/20 = 1/20·100 = 5 кОм
Таким образом, если сопротивление нагрузочного резистора увеличить в 100 раз (с 1 кОм до 100 кОм), то емкость разделительного конденсатора можно уменьшить в той же пропорции (с 10 мкФ до 0,1 мкФ).
Вообще, чем больше сопротивление нагрузочного резистора, тем меньше требуемая емкость разделительного конденсатора.
2. Рабочая частота. Возьмем в качестве исходного вышеприведенный пример, где удовлетворительная связь по переменному току достигалась при С = 10 мкФ и R = 1 кОм для f = 300 Гц.
Если теперь рабочую частоту увеличить до 300 кГц, то с учетом условия Хс = R/20 = 50Ом получаем
Таким образом, если рабочую частоту увеличить в 1000 раз (с 300 Гц до 300 кГц), то емкость разделительного конденсатора можно уменьшить в 1000 раз (с 10 мкФ до 0,01 мкФ).
Вообще, при заданном сопротивлении нагрузочного резистора для низких рабочих частот необходимо использовать разделительные конденсаторы большой емкости, и наоборот.
Когда речь идет о рабочем диапазоне частот, емкость разделительного конденсатора определяется наименьшей частотой из этого диапазона. Обращаясь к рассмотренным выше примерам, мы видим, что конденсатор) емкостью 10 мкФ в соответствии с расчетами обеспечивает адекватную связь по неременному току при частоте 300 Гц и тем более при частоте 300 кГц..1) в точке А постоянный потенциал равен 10 В, а переменный потенциал сигнала — 10 мВ. Конденсатор, представляющий собой разрыв цени для постоянного тока, не оказывает никакого влияния на постоянный потенциал точки А, Однако если емкость этого конденсатора такова, что па рабочей частоте его реактивное сопротивление существенно меньше сопротивления резистора R, то конденсатор будет эффективно осуществлять короткое замыкание сигнала переменного тока на землю. Таким образом, потенциал точки А по переменному току будет равен нулю. ёмкость конденсатора С, обеспечивающая удовлетворительную развязку, определяется сопротивлением резистора R и рабочей частотой — но тем же самым формулам, которые использовались для расчета емкости разделительного конденсатора.
Усилитель с ДС-связью
На рис. 23.3 приведена схема усилителя с ДС-связыо, где С} — входной разделительный конденсатор. Емкость этого конденсатора должна быть сравнительно велика в силу низкого входного сопротивления транзистора в схеме с ОЭ (это сопротивление становится еще меньше за счет шунтиро-вания входа, усилителя резистором R^}. связывает выход усилителя с нагрузкой или следующим каскадом, его емкость сравнима с емкостью конденсатора Ci. Типичные значения емкостей разделитель-ьшх конденсаторов следующие:
10-50 мкФ. 0.01-0,1 мкФ. |
для звуковых частот:
для радиочастот:
Рис. 23.3. Усилитель с RC-связью с
развязывающим конденсатором С3 в цепи эмиттера. Рис. 23.4. Инвертирование (изменение на 180°) фазы сигнала в усилителе с ОЭ.
Развязывающий конденсатор
Отрицательная обратная связь через резистор R4 в усилителе на рис. 23.3, с одной стороны, обеспечивает необходимую стабильность усилителя по постоянному току, а с другой стороны, снижает его коэффициент усиления до очень малой величины (2-3). Снижение коэффициента усиления связано с действием отрицательной обратной связи по переменному току, обусловленной падением напряжения сигнала на резисторе R4. Для устранения этой отрицательной обратной связи по переменному току и одновременного сохранения стабильности по постоянному току применяется эмиттерный развязывающий конденсатор С3.
Типичные значения емкости эмиттерного развязывающего конденсатора того же порядка, что и для разделительного конденсатора.
Усиление
Схема, приведенная на рис. 23.3, является законченной схемой однокаскадного усилителя с ОЭ. При подаче сигнала (например, синусоидальной формы) на вход усилителя этот сигнал передается через конденсатор С1 на базу транзистора. В начале положительного полупериода входного сигнала потенциал базы возрастает относительно потенциала эмиттера, напряжение VBEувеличивается, ток эмиттера Ie, а с ним и ток коллектора Ic, возрастают, в результате уменьшается напряжение на коллекторе Vc. Это означает, что положительному полу периоду входного сигнала соответствует отрицательный полупериод выходного сигнала. С другой стороны, отрицательному полупериоду входного сигнала соответствует положительный полупериод изменения коллекторного напряжения. Таким образом, сигналы на входе и выходе усилителя противофазны, как показано на рис. 23.4. Усиление сигнала происходит в силу того, что очень малый размах напряжения VBEприводит к большому размаху тока транзистора, который, проходя через резисторR3, вызывает большой размах коллекторного напряжения.
Линия нагрузки
Выходные характеристики транзистора дают общее представление о работе транзистора. Для того чтобы получить представление о работе транзистора в конкретной схеме, нужно начертить линию нагрузки. На рис. 23.5 изображены семейство выходных характеристик транзистора, работающего в схеме усилителя на рис. 23.3, и линия нагрузки XY.
Прежде чем проводить линию нагрузки, нужно сначала зафиксировать две точки, попадающие на эту линию. Лучше всего использовать точку Х на оси х, где ток Ic = 0, и точку Y на оси у, где Vc = 0. Через эти две точки проводится прямая линия — линия нагрузки. Предполагается, что Vc = VCE.
Точка X. В этой точке ток транзистора Ic = 0. Транзистор находится в состоянии отсечки. Следовательно, напряжение на коллекторе Vc = VCC.
Точка Y. Здесь коллекторное напряжение Vc = 0. Подставляя Vc = 0 в уравнение VCC = Vc + VR3, получаем VCC = VR3. Но VR3 = Ic R3, поэтому VCC = Ic R3. Следовательно,
Ic = VCC / R3.
Рис. 23.5. Линия нагрузки.
Для величин, указанных на рис. 23.3, положение точек Х и Y будет определяться следующими параметрами:
Точка Х Ic = 0, Vc = VCC = 10 В.
Точка Y Vc = 0, Ic = VCC/ R3 = 10/3,3 = 3 мА.
Таким образом, XY — это линия нагрузки для нагрузочного резистора сопротивлением R3 = 3,3 кОм.
При использовании нагрузочного резистора меньшего номинала (2,2 кОм) получаем линию нагрузки ХYa. Положение точки Х не изменяется по сравнению с предыдущим случаем, поскольку напряжение VСС остается тем же самым — 10 В. Для точки Yb получаем Ic = VCC / R3 = 10 В/2,2кОм = 4,55мА.
Нагрузочному резистору более высокого номинала, например 4,9 кОм, соответствует линия нагрузки ХYb с точкой Yb при Ic = 10 В/4, 9 кОм ≈ 2 мА.
Графический анализ
Процесс усиления сигнала осуществляется вдоль линии нагрузки и может быть представлен графически, как показано на рис. 23.6. Точка Q есть статическая рабочая точка, представляющая режим работы усилителя по постоянному току, т. е. в отсутствие сигнала. Рабочая точка задает смещение транзистора в статическом режиме. В рассматриваемом случае смещение определяется следующими величинами:
Ib = 20 мкА, Ic = 1,5 мА, Vc = 5 В.
Рис. 23.6. Графическое представление работы усилителя.
Рис. 23.7. Перегрузка усилителя, приводящая к ограничению выходного сигнала.
При подаче сигнала базовый ток изменяется по синусоиде с амплитудой 20 мкА (от 0 до 40 мкА). Это приводит к изменению коллекторного тока Ic с размахом 2,8 мА и изменению коллекторного напряжения с размахом около 9 В.
С одной стороны размах входного сигнала ограничен линией Ib = 0, соответствующей отсечке транзистора (точка М на линии нагрузки), а с другой стороны – линией Ib = 40 мкА, соответствующей насыщению транзистора (точка N на линии нагрузки). Для рассматриваемого усилителя рабочая точка Q выбирается в середине линии нагрузки. В этом случае при подаче сигнала с амплитудой 20 мкА на базу транзистора базовый ток изменяется в пределах от 0 до 40 мкА, обеспечивая максимальную величину неискаженного выходного сигнала.
Рис. 23.8. Графическое представление работы усилителя с использованием передаточной характеристики.
Любая попытка превышения этой величины входного сигнала приводит к искажению формы выходного сигнала. Это хорошо видно на рис. 23.7, где иллюстрируется случай перегрузки усилителя с результирующим ограничением синусоидального сигнала. Входной и выходной сигналы могут быть также представлены графически с помощью передаточной характеристики транзистора (рис. 23.8). Рабочий диапазон усилителя ограничен линейным участком характеристики передачи, выход за границы этого участка приводит к искажениям.
Добавить комментарий
проходной конденсатор КБП-С 1 мкФ 220В I мах
Выставленные лоты соответствуют сканам или фото и отражают их реальное состояние.
Внимание: сделав ставку, Вы полностью соглашаетесь с условиями пересылки, стоимостью и качеством приобретаемого материала. При сомнениях задавайте вопросы или НЕ делайте ставки !!!
Прошу Вас первым выйти на связь после окончания торгов в течение 3 дней. Произвести оплату купленного Лота в течение 5 дней после согласования всех реквизитов Гарантирую качественную и надежную упаковку материала. Также прошу Вас посмотреть все мои лоты !!! Если возникнут вопросы, прошу, задавайте! В описании лота есть раздел «Задать вопрос продавцу».
В некоторых позициях можно и поторговаться
Эти лоты за границу не отправляю. Стоимость отправки по тарифам Почты РФ, все купленные лоты отправляются одной посылкой а её стоимость зависит от веса. 250 — это очень приблизительно, скорее всего стоимость отправки будет меньше, все зависит от веса и объема.
Спасибо!
Если покупатель на связь не выходит, оставляю за собой право выставить отрицательный отзыв для возврата удержанной комиссии.
Уважаемые покупатели. С июня месяца почта РФ подняла тарифы на отправку заказных писем и бандеролей. Теперь она будет составлять не 60 р а 80 р, по мере возможностей буду исправлять в лотах. Прошу учитывать изменение цены. На посылки пока цена осталась прежней. Рассчитать стоимость отправки (к стоимости также добавляйте стоимость пластикового конверта 20 р, это относится к письмам и бандеролям) можно здесь — https://print-post.com/kalkulyator_stoimosti_pochtovyh_otpravlenij.htm
Покупка электронных комплектующих осуществляется на сумму не меньше чем 300р. Сумма меньше, только по предварительной договоренности со мной. Отправка осуществляется Почтой России по ее правилам, и только посылкой. Так как по правилам Почты России отправка заказной бандеролью только для печатной продукции — газет, журналов, книг, марок и т.п. Смотрите правила Почты России.
Технология проходных конденсаторови их применение — Блог о пассивных компонентах
Источник: блог Capacitor Faks
Этот пост был подготовлен с использованием блога Энтони Кенни из Capacitor Faks с обзором технологий, типов и некоторых типичных применений проходных конденсаторов.
Геометрия конденсатораОдним из факторов, во многом определяющих рабочие характеристики конденсатора, является его геометрия. Геометрия типичного проходного конденсатора отличается от геометрии обычных конденсаторов.Именно это структурное различие придает им исключительно хорошие характеристики вносимых потерь. Эти низкие вносимые потери обусловлены конструкцией, которая гарантирует, что сторона клеммы заземления имеет нулевую остаточную индуктивность.
Токопроводящий провод проходного конденсатора соединен с электродом, проходящим через центр компонента. Второй электрод контактирует с его корпусом. Эта концентрическая геометрия обеспечивает их выдающиеся рабочие характеристики.Особые размеры этих компонентов также помогают обеспечить отличные характеристики как на низких, так и на высоких частотах.
В приложениях для фильтрации индуктивность шунта может значительно снизить эффективность фильтрации компонента. Последовательная индуктивность в проходных конденсаторах обеспечивает выдающиеся характеристики этих компонентов на высоких частотах. Кроме того, геометрия проходных конденсаторов повышает их невосприимчивость к нежелательным эффектам сквозного тока.Их высокая устойчивость к этим эффектам делает их одними из самых надежных решений для высокочастотной и сильноточной фильтрации.
Наиболее распространенными конструкциями проходных конденсаторов являются дискоидальные и трубчатые проходные конденсаторы. Эти две конструкции имеют несколько разные рабочие характеристики, и важно учитывать эти различия при выборе компонента для вашей электронной схемы.
Припаивание конденсатора к печатной плате может повлиять на рабочие характеристики компонента.Использование альтернативных методов крепления конденсаторов к печатным платам помогает устранить термическое напряжение, связанное с пайкой. Это приводит к лучшим характеристикам вносимых потерь и сопротивления изоляции. Многие производители проходных конденсаторов все чаще применяют технологии беспаечного контакта для улучшения рабочих характеристик своей продукции. Проходные конденсаторы без пайки обычно компактны и просты в установке.
Трубчатые керамические проходные конденсаторы Трубчатые проходные конденсаторы широко используются в системах фильтрации высоких частот.Для этих конденсаторов индуктивность находится в последовательном плече фильтра. Благодаря цилиндрической конструкции вносимые потери этих конденсаторов одинаковы в широком диапазоне температур. По сравнению с другими конденсаторами с обмоткой уникальная структура этих компонентов обеспечивает впечатляюще низкую индуктивность.
Внутренняя структура керамических проходных трубчатых конденсаторов варьируется в зависимости от требуемых рабочих характеристик и областей применения, для которых они предназначены. Твердотельные проходные конденсаторы обычно используются для недорогих приложений.Эти компоненты не имеют внутренних электродов.
Для некоторых приложений фильтрации требуются конденсаторы с высоким отношением емкости к объему. Многослойные проходные трубчатые конденсаторы обеспечивают высокое отношение емкости к объему, что делает их подходящим выбором для приложений фильтрации низких частот. Эти компоненты также широко используются в цепях с высоким импедансом источника. В дополнение к традиционным конструкциям многие производители конденсаторов по запросу производят специальные трубчатые компоненты.
Рис.1.Пример проходного конденсатора RF; кредит на изображение. CeramTec
Дискоидальные проходные конденсаторыДискоидальные проходные конденсаторы широко используются в производстве фильтров электромагнитных помех. Эти компоненты бывают разных конструкций и имеют широкий диапазон номинальной емкости, чтобы удовлетворить разнообразные требования современных приложений. Кроме того, большинство этих компонентов имеют компактные размеры и впечатляющую диэлектрическую прочность.
По сравнению с обычными конденсаторами особая конструкция керамических дискоидальных проходных конденсаторов обеспечивает низкую индуктивность.Их круглая геометрия обеспечивает низкий импеданс, поскольку есть несколько путей к земле. Впечатляющие рабочие характеристики этих компонентов делают их подходящим выбором для высокочастотных приложений. Эти проходные конденсаторы в основном используются для фильтрации и байпаса.
Рис.2. Пример дискоидальных проходных конденсаторов; Изображение предоставлено: api technologies corp.
Проходные конденсаторы с пластиковой пленкойМеталлизированные пленочные проходные конденсаторы обычно используются в приложениях, где требуются компоненты с высокой надежностью.В этих конденсаторах используется технология изготовления металлизированной пластиковой пленки для обеспечения требуемой высокой надежности. Как и обычные металлизированные пленочные конденсаторы, эти проходные конденсаторы обладают самовосстанавливающимися свойствами. Помимо высокой надежности, эти компоненты также обладают впечатляющими высокочастотными характеристиками.
Как и керамические проходные конденсаторы, эти компоненты не имеют индуктивности вывода. Это означает, что, в отличие от обычных конденсаторов, они не имеют большого резонанса.Более того, емкость этих компонентов на единицу объема впечатляюще высока.
Стоимость компонента — один из основных факторов, который учитывают разработчики электроники при выборе конденсатора для конкретного применения. Проходные пленочные конденсаторы являются экономически выгодным решением, что делает их популярным выбором для многих приложений. Проходные конденсаторы с пластиковой пленкой доступны в широком диапазоне номиналов и комбинаций емкости-напряжения.
Heat может значительно сократить срок службы и надежность пластиковых пленочных конденсаторов.Большинство производителей пленочных проходных конденсаторов производят беспаечные компоненты для устранения негативных последствий пайки. Проходные конденсаторы с пластиковой пленкой подходят для широкого спектра применений фильтрации и являются обычными элементами в электронных схемах для базовых станций, серверов и коммутаторов.
Рис.3. Проходные конденсаторы EMI / EMC из пластиковой пленки; кредит изображения: Schaffner
Проходные фильтры для поверхностного монтажа Проходные фильтрыSMD — это простой способ добиться снижения электромагнитных помех в широком диапазоне частот в небольшом корпусе SMD.Промежуточные фильтры SMD могут помочь снизить стоимость конструкции за счет отказа от некоторых типов фильтров L / C, повышения надежности системы и экономии ценной площади печатной платы. Промежуточные фильтры SMD предлагаются как в одноэлементных корпусах 0805, 1206, так и в четырехэлементных корпусах 1206. Уникальная конструкция проходного конденсатора обеспечивает низкую параллельную индуктивность и обеспечивает отличную развязку для всех сред с высоким di / dt и обеспечивает значительное снижение шума в цифровой среде. схемы
Доступны различные типы, оптимизированные для специфики применения, такие как сильноточные проходные конденсаторы, предназначенные для работы с большими токами в диапазоне емкостей до 100000 пФ и номинальном токе до 5А.Хотя фильтры W2H могут заменить некоторые дискретные сети L / C-фильтров в миниатюрных SMD-конструкциях.
Рис.4. Пример проходных SMD-фильтров; кредит изображения: AVX
Применение проходных конденсаторовСтандартные конденсаторы не подходят для фильтрации, поскольку они имеют тенденцию к высокому импедансу. Этот импеданс, обычно в форме шунтирующей индуктивности, нежелателен и может существенно повлиять на характеристики схемы фильтрации.Для сравнения, проходные конденсаторы не имеют этой нежелательной индуктивности в шунтирующей ветви фильтра. Индуктивность этих компонентов находится в последовательной ветви.
Проходные конденсаторыобычно используются в современных линиях питания переменного / постоянного тока для подавления вредных помех. Они также широко используются в электронных схемах для базовых станций, телефонных станций, экранированных помещений, источников питания и т. Д.
Проходные ВЧ конденсаторыв основном используются для мощных устройств, таких как оборудование для диэлектрического и индукционного нагрева, генераторы плазмы и передатчики радиовещания.Они также широко используются для согласования настроенных цепей большой мощности, обхода и связи ВЧ-цепей и связи антенных цепей.
Проходные конденсаторыSMT подходят для широкого спектра применений, включая следующие: развязка мощности в схемах усилителя, высокочастотная развязка в линиях электропередач, фильтрация в схемах сопряжения цифровых и радиочастотных сигналов, согласование напряжения в схемах усиления радиочастот и высокочастотная развязка данных. , часы и линии управления.
Заключение Проходные конденсаторы— это особый тип конденсаторов, которые специально разработаны для удовлетворения требований к характеристикам схем фильтрации.Типичный проходной конденсатор состоит из электрода, проходящего через центр заземленного корпуса. Эта особая конфигурация устраняет индуктивность выводов, что приводит к лучшей производительности фильтрации. Помимо фильтров, проходные конденсаторы также обычно используются в качестве байпасных компонентов в схемах. Проходные конденсаторы используются в широком диапазоне цепей, включая цепи подавления EMI / RFI, преобразователи мощности и источники питания.
% PDF-1.H: * F) / BleedBox [0,0 0,0 420,0 595,0] / Тип / Страница / PieceInfo > >> эндобдж 3 0 obj > /Цветовое пространство > /Характеристики > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Родитель 1 0 R / Содержание [35 0 R 36 0 R 37 0 R] / ArtBox [39,75 326,562 380,25 585,0] / LastModified (w \\ Kq8J1vkH9) / BleedBox [0,0 0,0 420,0 595,0] / Тип / Страница / PieceInfo > >> эндобдж 4 0 obj > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [56 0 руб. 57 0 руб. 58 0 руб.] >> эндобдж 5 0 obj > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [66 0 R 67 0 R 68 0 R] >> эндобдж 6 0 obj > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [72 0 R 73 0 R 74 0 R] >> эндобдж 7 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [82 0 R 83 0 R 84 0 R] >> эндобдж 8 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [88 0 R 89 0 R 90 0 R] >> эндобдж 9 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [94 0 R 95 0 R 96 0 R] >> эндобдж 10 0 obj > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [100 0 R 101 0 R 102 0 R] >> эндобдж 11 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [106 0 руб. 107 0 руб. 108 0 руб.] >> эндобдж 12 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [112 0 руб. 113 0 руб. 114 0 руб.] >> эндобдж 13 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [118 0 R 119 0 R 120 0 R] >> эндобдж 14 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [124 0 руб. 125 0 руб. 126 0 руб.] >> эндобдж 15 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [130 0 R 131 0 R 132 0 R] >> эндобдж 16 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [146 0 R 147 0 R 148 0 R] >> эндобдж 17 0 объект > /Цветовое пространство > / XObject > /Шрифт > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / MediaBox [0 0 420 595] / Тип / Страница / Содержание [155 0 R 156 0 R 157 0 R] >> эндобдж 18 0 объект > транслировать Ŕ / $ X- = I
Что такое проходные конденсаторы (или проходные фильтры)?
Проходные колпачки — это не колпачки от входа к выходу, а от центрального проводника до земли.
Думайте о них как о коаксиальном байпасном колпачке. Итак, для сквозного питания постоянного тока вы должны использовать значение, которое вы обычно используете в качестве ограничения байпаса. При использовании для вывода RF вы должны уделять больше внимания значению, потому что, по сути, это фильтр нижних частот.
Они бывают разных стилей, включая резьбовые и под пайку.
Проходные конденсаторы изначально были разработаны для линии питания постоянного тока в радиочастотном модуле или системе. Он проходит через постоянный ток (и низкочастотные сигналы), но блокирует радиочастотную энергию.На практике проходные конденсаторы устанавливаются на металлический корпус ВЧ-модуля, где провода входят в систему. Они пропускают сигнал, но не позволяют РЧ выйти из устройства через это отверстие на внешнюю проводку.
Это в основном керамический конденсатор. Температурные характеристики моей компании — X7R, NPO, SL, KL, Y5V, Y5U и Y5P. Способ установки: сквозное отверстие.
Емкость: 10pF, 65pF, 100pF, 470pF, 500pF, 1000pF, 1200pF, 1500pF, 1750pF, 2000pF, 2500pF, 2700pF, 3000pF, 3300pF, 4700pF, 5000pF, 5500pF, 6800pF, 7000pF 10000pF, 9000pF.01 мкФ, 0,012 мкФ, 0,015 мкФ, 0,018 мкФ, 0,022 мкФ, 0,025 мкФ, 0,027 мкФ, 0,028 мкФ, 0,045 мкФ, 0,050 мкФ, 0,056 мкФ, 0,075 мкФ, 0,08 мкФ, 0,1 мкФ, 0,15 мкФ, 0,21 мкФ, 0,3 мкФ, 0,75 мкФ, 0,8 мкФ, 1 мкФ, 0,015 мкФ, 0,060 мкФ, 0,062 мкФ, 0,150 мкФ, 0,200 мкФ, 0,250 мкФ, 0,250 мкФ, 0,300 мкФ, 0,450 мкФ, 0,500 мкФ, 0,7 мкФ, 0,750 мкФ, 0,990 мкФ, 1,0 мкФ, 1,2 мкФ, 1,4 мкФ, 1,5 мкФ, 2,1 мкФ, 2,8 мкФ, 4,0 мкФ, 5,2 мкФ
Преобразование единиц:
1000 пФ = 1 нФ 1000000 пФ = 1 мкФ 1000 нФ = 1 мкФ 1 мкФ = 1000 нФ = 1000000 пФ 1F = 1000000 мкФ
Номинальный ток:
0,06A, 0,15A, 0,25A, 0,3A, 0,45A, 0,5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 10A, 15A, 25A, 50A, 100A
Номинальное напряжение переменного тока:
70 В, 85 В, 90 В, 115 В, 125 В, 140 В, 200 В, 220 В, 230 В, 240 В, 330 В, 350 В
Номинальное напряжение постоянного тока:
5В, 28В, 35В, 50В, 60В, 70В, 80В, 100В, 150В, 200В, 250В, 275В, 300В, 330В, 350В, 400В, 450В, 500В, 600В, 750В, 1250В, 2500В
Выдерживаемое напряжение диэлектрика:
DC: 2.5-кратное номинальное напряжение
Переменный ток: в 6 раз больше номинального напряжения постоянного тока
Диапазон рабочих температур:
E: -10- + 85 ℃ F : -25- + 85 ℃ G : -30- + 125 ℃ H: -40- + 85 ℃ I : -55- + 85 ℃ J : -55- + 125 ℃
Самая простая конструкция — это 1 конденсатор или 2 конденсатора в сочетании с керамикой и электродом, внутренним и внешним.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Национальная оборона, военное и телекоммуникационное оборудование, радиовещание и кабельное телевидение, источники питания, телеметрия, радары, усилители, радиочастотные переключатели, автомобильные и электронные продукты, компьютеры и электрические приборы и другие промышленные средства управления.
Тип цепи:
Секция C : Конструкция с одним конденсатором.
Pi section : Подключение 2 конденсаторов с 1 катушкой индуктивности.
LC раздел : Соединение конденсатора с индуктором.
T раздел : Подключение 2 катушек индуктивности с 1 конденсатором.
Характеристика продукта:
1.использоваться при фильтрации частых помех сигнала сигнального провода и провода источника электрического тока.
2. исправить удобно.
3. имеют хорошее влияние на вход и выход отдельно.
4. иметь некоторую внутреннюю структуру цепи, подходить для различного сопротивления источника и сопротивления нагрузки.
5. специальная технология электродов, хорошая сварка, стабилизация емкости, применимость температуры широкая, выдерживает высокое напряжение и так далее.
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 3000.0 | 200 пФ | 800 пФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 3000.0 | 1 нФ | 2,5 нФ | 1 | R85, R230n / a | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 4000.0 | 800 пФ | 800 пФ | 1 | R85, R230n / a | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 7000.0 | 1,5 нФ | 1,5 нФ | 1 | R7, R16, R42, R85n / a | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 8000.0 | 100 пФ | 1,2 нФ | 1 | R7, R16, R42, R85n / a | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 10000.0 | 150 пФ | 2,5 нФ | 1 | R16, R85, R230 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 10000.0 | 800 пФ | 4,7 нФ | 1 | R16, R42, R85, R230n | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 11000.0 | 200 пФ | 3 нФ | 1 | R16, R42, R85, R230n | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 14000.0 | 1 нФ | 2,7 нФ | 1 | R85, R230 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 15000.0 | 2 нФ | 2 нФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 20000.0 | 1 нФ | 3 нФ | 1 | R85, R230 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, класс 1, керамический диэлектрик R16 HQ | Винтовой зажим | 20000.0 | 100 пФ | 100 пФ | 1 | R16 HQ | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, класс 1, керамический диэлектрик R16 HQ | Винтовой зажим | 25000.0 | 125 пФ | 125 пФ | 1 | R16 HQ | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 20000.0 | 3 нФ | 3 нФ | 1 | R85, R230n / a | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 25000.0 | 500 пФ | 500 пФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 30000.0 | 1 нФ | 2 нФ | 1 | R85, R230n / a | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 40000.0 | 2 нФ | 2 нФ | 1 | R85, R230n / a | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с винтовыми зажимами, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 7500.0 | 200 пФ | 200 пФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с монтажными бирками, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 3000.0 | 200 пФ | 1,5 нФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с монтажными бирками, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 4000.0 | 800 пФ | 800 пФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с монтажными бирками, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 7000.0 | 400 пФ | 1,5 нФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 10000.0 | 800 пФ | 4,7 нФ | 1 | н / д | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 11000.0 | 200 пФ | 3 нФ | 1 | н / д | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 14000.0 | 1 нФ | 2,7 нФ | 1 | R85, R230 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с ленточным проводником, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 8000.0 | 500 пФ | 800 пФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с ленточным проводником, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 12000.0 | 800 пФ | 1,8 нФ | 1 | R85, R230 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с ленточным проводником, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 12000.0 | 1 нФ | 1 нФ | 1 | R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с монтажными бирками, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 8000.0 | 800 пФ | 2,5 нФ | 1 | R42, R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с монтажными бирками, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 10000.0 | 600 пФ | 1,5 нФ | 1 | R42, R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с монтажными бирками, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 13000.0 | 400 пФ | 1,2 нФ | 1 | R42, R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с монтажными бирками, керамические, класс 1 | Винтовой зажим | 16000.0 | 500 пФ | 1,2 нФ | 1 | R42, R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 8000.0 | 800 пФ | 2,5 нФ | 1 | R42, R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 10000.0 | 600 пФ | 1,5 нФ | 1 | R42, R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 13000.0 | 400 пФ | 1,2 нФ | 1 | R42, R85 | |||
Конденсаторы фиксированные | Керамика, однослойная | Проходные ВЧ-конденсаторы с токопроводящим стержнем, керамический класс 1 | Винтовой зажим | 16000.0 | 500 пФ | 1,2 нФ | 1 | R42, R85 |
Проходной конденсатор фильтра ЭМП, керамический конденсатор
Описание
Проходной конденсатор фильтра ЭМП
Сердечник проходного канала конденсатора фильтра ЭМП представляет собой многослойный или трубчатый керамический конденсатор в форме диска.Как и другие керамические изделия, он будет поврежден при резких перепадах температуры, механической вибрации и чрезмерном напряжении. При установке проходного фильтра на поверхность платы необходимо соблюдать осторожность, чтобы минимизировать различные напряжения при сварке направляющего штифта фильтра и формовании.
Проходные характеристики и применение конденсатора фильтра ЭМП
1) Сварной фильтр ЭМП
Сварной фильтр ЭМП является наиболее идеальным продуктом для небольшого места установки;
Применение: в основном используется для фильтрации сигналов, линий передачи данных и линий электропередачи переменного тока; телекоммуникационное оборудование, передающее оборудование, микроволновые фильтры, промышленные компьютеры и компоненты композитных цепей
Малые размеры: эффективное использование пространства;
Номинальное напряжение: до 1000 В постоянного тока;
Различные схемы схем: доступны схемы C-типа, Pi-типа и L-типа;
Высокотемпературная конструкция: предотвращает обратный поток во время установки; Сертификация
: Доступны фильтры для сертификации MIL-F-15733 QPL и MIL-C-11015 (CK99);
2) Резьбовой фильтр электромагнитных помех с полимерным уплотнением
Гайки и шайбы, поставляемые с запечатанным смолой болтом, могут быть легко установлены в положение сквозного отверстия; полимерное уплотнение на обоих концах прочного корпуса обеспечивает хорошую защиту от окружающей среды.
Применение: в основном используется для фильтрации сигналов, линий передачи данных, линий электропередач постоянного тока; установка микроэкструзии или винтовая установка — идеальный выбор, когда он не подходит для сварки, подходит для микроволновых и других высокочастотных приложений;
Напряжение: до 2500 В постоянного / 250 В переменного тока
Сертификация: доступна для продуктов, сертифицированных по стандарту MIL-F-15733
Структура схемы: тип C, тип L, тип Pi
Fuzhou Xinxiangwei Electronic Technology Co., Ltd. Веб-сайт: http://www.0591xw.com 04
3) Сильноточный и высоковольтный герметичный фильтр электромагнитных помех
Применение: Сильноточный фильтр в основном используется в сильноточных импульсных источниках питания и системах зарядки постоянного тока;
Высоковольтный фильтр в основном используется в высоковольтных источниках питания, а прочная конструкция на болтах проста в установке;
Характеристики: Сильный ток до 100 А (особые требования могут быть настроены)
Напряжение: до 3000 В постоянного тока и 2500 В переменного тока (специальные требования могут быть настроены)
4) Высокопроизводительный фильтр электромагнитных помех с защитным стеклом
Фильтры этой серии закрыты стеклом и имеет отличные характеристики фильтрации EMI.Для тех, кому по-прежнему требуется высоконадежная фильтрация в суровых условиях, этот продукт является лучшим выбором для широкополосной высокопроизводительной фильтрации электромагнитных помех от 10 кГц до более 10 ГГц. в военных приложениях.
Область применения: источники питания, сигнальные линии, устройства зажигания ракет, самолеты, военная связь, медицинское оборудование, многоступенчатая фильтрация;
Оптимизированная конструкция: различные размеры и формы, для выбора доступны схемы C, L и Pi, а схемы Pi, T и TT могут быть мгновенно подавлены;
Надежность: Изготовлено в соответствии со стандартами MIL-F-15733 и MIL-F-28861 и в соответствии с требованиями QPL;
На основе MIL-F-28861, космического применения «S» уровня
Сертификация FED / MIL: соответствует стандартам MIL-F-15733 и MIL-F-28861.
Характеристики: Диапазон вносимых потерь 0.01MHz-10GHz
Емкостные и температурные характеристики: 1pF-10μF; NPO, Y5P, X7R, Y5U, Z5U и т. Д.
Диапазон температур: -55 ℃ — + 125 ℃, -40 ℃ — + 85 ℃, -20 ℃ — + 85 ℃
Максимальное значение напряжения: 3000 В постоянного тока; 2500VAC; (специальные требования могут быть настроены)
Максимальный ток: 100 А (специальные требования могут быть настроены)
Наши сертификаты
Выставка завода Xuansn
Электронная почта: [электронная почта защищена]
Pho: + 86-18825879082
Whatsapp: + 86-18825879082
Skype: Коко.PSH
Сайт: xuansn-capacitor.en.made-in-china.com
rf — Проходные конденсаторы как конденсаторы с низкой индуктивностью
Нет, не могут, но не по той причине, о которой вы думаете. Вы можете получить простые проходные байпасные конденсаторы, а также проходные фильтры, о которых Том Карпентер говорит в своем ответе.
Если вы хотите провести линию от одного блока к другому и изолировать ВЧ с помощью шунтирующего шунтирующего конденсатора, вам понадобится конденсатор с очень низкой последовательной индуктивностью.Фактически, для большинства приложений, чтобы сделать это в один каскад, потребуется нефизически малая последовательная индуктивность. Если вы включите SPICE и увидите, что вам нужно, вы можете обнаружить, что вам нужно хорошо, менее чем на нГн, чего вы просто не можете достичь с помощью двухконтактного шунтирующего конденсатора. 1 мм проволоки, плюс-минус, составляет около 1 нГн.
Но проходная крышка — это не двухконтактное устройство, у нее три клеммы . Проблема с двухконтактным устройством заключается в том, что входящий RF генерирует напряжение на паразитной индуктивности обоих соединений.Это напряжение затем выводится в следующий блок.
При трехконтактном сквозном соединении выходное напряжение снимается с конденсатора последовательно только с заземлением. Следовательно, выходное напряжение включает в себя напряжение на паразитной индуктивности заземляющего провода, но не паразитной индуктивности входного провода. Поскольку заземляющий провод очень широкий (несколько мм) и очень короткий (<1 мм) в циклическом вводе, эта индуктивность меньше нГн.
Несмотря на то, что он хорошо работает для изоляции ВЧ при использовании в качестве 3-контактного устройства, тот факт, что он имеет только один вывод с низкой индуктивностью, означает, что его нельзя использовать в качестве 2-контактного конденсатора с низкой индуктивностью.
Улучшение по сравнению с 2-контактным шунтирующим конденсатором во многом такое же, как при измерении низкого сопротивления с 4-контактным соединением Кельвина, вам не нужны провода с очень низким сопротивлением, поскольку напряжение снимается на самом резисторе.
Вы также можете купить фильтры «Filtercon», которые очень похожи на проходные конденсаторы, в которых индуктивности входных и выходных выводов увеличиваются за счет добавления ферритовой бусины к каждому, чтобы превратить простой шунтирующий конденсатор в фильтр нижних частот 3-го порядка.Но они дороже проходного конденсатора.
В соответствующей части обратите внимание на BAR81 от Infineon. Это PIN-диод, предназначенный для работы в режиме шунта. Один вывод имеет очень низкую индуктивность, при использовании двух параллельных выводов на рамке вывод идет на землю. Другой вывод — это переходное соединение, такое же, как и у проходного конденсатора.
проходные фильтры | CTS Corp
Проходные фильтры — решения Tusonix
CTS предлагает как стандартные, так и военные фильтры EMI / RFI, соответствующие стандарту MIL / STD 15733, со своей линейкой продуктов Tusonix.Проходные фильтры предлагаются со стандартной или нестандартной длиной штифта, с прессовой посадкой, под пайку или с резьбовыми втулками. Резьбовая втулка может быть выбрана с метрической или английской резьбой. CTS 4700 Series — это фильтры SMT Pi, которые используются там, где экономия затрат и места является приоритетом при сохранении улучшенных вносимых потерь. Наши фильтры EMI / RFI предназначены для подавления нежелательных электромагнитных помех в приложениях, где малый размер, стоимость и производительность имеют решающее значение. Фильтры TUSONIX охватывают различные диапазоны напряжения, затухания и емкости как при пайке, так и при установке втулки.Наша команда может настроить сквозную передачу в соответствии с вашими уникальными требованиями, поэтому, пожалуйста, поговорите с нашими инженерами по приложениям, и мы выполним ваши потребности.
Прессование, проходное отверстиеCTS Линия проходных отверстий Tusonix с прессовой посадкой является одной из самых широких в отрасли и предлагает широкий спектр вариантов отклонения с использованием тяги фильтра C-типа, обеспечивающей от 5 пФ до 50 нФ, поддержку рабочего напряжения до 300 В постоянного тока и выше. до 5 А тока и способен обеспечить подавление до 70 дБ на частоте 1 ГГц.Мы также предлагаем самые маленькие в отрасли проходные отверстия для запрессовки, которые обеспечивают межцентровое расстояние 0,1 дюйма.
Каталог проходных запрессовок
Сверхминиатюрный запрессованный фильтр EMI C, модель 4310
Проходная пайкаНаша линейка проходных вводов для пайки является одной из самых широких в отрасли и предлагает широкий спектр вариантов отклонения, поддерживающих подачу фильтра типа Pi и C, обеспечивающую от 5 пФ до 60 нФ, поддержку работы до 1000 В постоянного тока. напряжения, тока до 30 А и возможность подавления до 70 дБ на частотах 100 МГц и 1 ГГц.Мы также предлагаем самые маленькие в отрасли проходные отверстия для пайки, которые обеспечивают межцентровый шаг 0,1 дюйма.
Проходной канал для пайки: каталог типа C
Проходной канал для пайки: каталог типа Pi
Сверхминиатюрный впаиваемый фильтр EMI C, модель 4311
Проходная втулка для нарезания резьбыЛиния проходных отверстий для резьбовых втулок CTS Tusonix является одной из самых широких в отрасли и предлагает широкий спектр вариантов отбраковки, поддерживающих подачу фильтра типа Pi, L и C, обеспечивающую 5 пФ к 1.